最近几天,相信大家的朋友圈都被一张“黑洞”图片给刷屏了。
科学上的事,小编就不班门弄斧,来聊聊那张照片背后的故事,也许有你不知道的:
1、照片如何拍摄?
一人或一台望远镜显然无法搞定,它动用了全球8台地基射电望远镜。这些望远镜连接起来,所形成的口径与地球的直径相当。
2、这张照片拍了多久?
整个观测过程并不费力,仅用了一个星期。把观测的数据进行整理和分析才是真正费功夫的地方,因为数据量高达5个PB!
3、永远不要低估一辆卡车的带宽
观测所得的数据并不是通过网络进行传输,而是被装进了氦气硬盘,经由飞机运输到美国和德国的超级计算机中心,并进行最终的图像合成。
4、谁是关键英雄?
麻省理工学院的助理教授Katie Bouman是关键功臣,她提出的算法让各大望远镜收集到的数据可以“拼”到一起,于是有了人类首张黑洞照片。
下图就是她,而她面前的这些硬盘就是望远镜所生成的原始数据。
等等!原始数据?为什么不用拷贝的副本来分析,万一原始数据丢了怎么办?
没错,而原因之一,就是如果数据丢失了,望远镜还可以再拍一次,损失可以承受,备份反而要花大量时间(动作危险,请勿模仿)。
毕竟黑洞和望远镜一直在那儿,而如果是您公司的数据丢了,那就不仅是丢了,更是公司业务能不能进行下去的问题了... ...
事实上对今天的商业公司来说,光有N+的备份也是不够的,因为数据丢失的风险依然存在!
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做足了备份,数据就安全无忧了?
做了备份,数据就安全无忧了?No!绝对不是,备份的数据也需要容灾,换言之,就是数据备份要有多个副本、放在不同的位置。
关于容灾,中国历史上就有先人的经验供我们学习,中国最大最全的文化信息总库《四库全书》能够安然渡过饱经战乱的近代中国,就是因为有这样先进的思想才能保全下来。
《四库全书》修订后,这些书籍被制作成了多个副本,分布在北京、河北、浙江等省市的七阁之中。正是因为这样的多地多副本容灾策略,在那240年的动荡中国历史中,《四库全书》才能不惧岁月变幻,保证了原始信息资料完好如初。
回头看看,这样的多地多副本备份的数据在当时是多么的困难,复制副本的人工抄写者就达到了3800人,每人每年平均只能进行33万字的复制,经过了5年的复制时间把副本完成,而且有多次复校才能保证数据的完整,才能抵抗的住所有的灾难,无损的保存。
在数据量爆炸的今天,IDC预计2025年全球的数据量达到163ZB,这么多的数据需要保护,简直难以想象,但如果使用了戴尔易安信专用备份设备Data Domain,一切就会变得简单、方便。
1. Data Domain天生支持备份数据多副本复制、多站点“一对多、多对一”备份数据安全快速复制。
① 采用Data domain Replicator软件,大幅度减少了灾难恢复的成本,并通过主动验证和自愈技术提供了无比的数据安全性。
② 配合全局去重压缩大幅度减少带宽需求,最大可达到52TB/小时的复制速度。
③ 支持灵活的备份数据复制的拓扑方式,这些技术包括完整系统镜像复制、选择性复制、双向复制、多到一复制、一到多复制和级联复制。
2. 备份数据源端去重、目标端去重、多站点复制全局去重,节省时间、节省带宽,省时省力。
全局压缩去重——是基于对数据内容和重复模式的研究分析而定的,通过不定长的Global Compression技术可以应用到任意类型的重复数据,例如构化数据(比如数据库)或者非结构化数据(比如文本文件,存储在文件系统或原始卷(raw volume)上的数据)。DD OS通过采用Global Compression技术,不管什么样的数据格式,都可以实现高效率的备份。
3. 独特的数据无损体系架构DIA超安全备份专用设备。
① 端到端验证:
用来保证备份的数据和写入的数据确保完全一致,没有任何闪失。
② 故障避免和控制:
使用安全的数据结构、无覆盖的写入、非易失性的内存在软件层面确保数据的安全性、完整性。
③ 不断执行故障检测和修复,确保实现可靠备份数据恢复:
使用持续的动态错误检测和修正、快速的文件系统的检测、元数据的可恢复性在硬件和软件层面同时确保设备中的数据的稳固性、可靠性。
4. 配合云存储让海量数据的备份成为可能。
配合公有云存储、私有云存储,如阿里云、亚马逊云、谷歌云等公有云存储,戴尔易安信ECS存储,加上业界领先的全局去重技术,可以进行近150PB的海量数据的备份保存。
通过戴尔易安信Data Domain这些功能,为企业在备份容灾的IT设施的建设中提供便捷和强有力的支撑。
你的数据备份容灾了吗?
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